Cтраница 4
В согласованной картине в случае распределения наблюдательных шаровых молний по цвету не должны возникать противоречия при увеличении статистики наблюдательных данных. В табл. 8.6 проведено сравнение суммарных данных предыдущей таблицы с данными Григорьева и др. [283] при использовании схемы Стаханова [280] для наблюдаемых шаровых молний по цвету. Видно, что расхождение этих данных существенно выходит за границы статистической погрешности. Чтобы понять причину возникших расхождений, необходимы дополнительные исследования. [46]
![]() |
Сравнение яркости шаровой молнии с яркостью электрической лампы.| Зависимость функционала. ( - о п определяемого формулой ( И, от параметров функции рас. [47] |
На основе этого мы можем выбрать из класса функций распределения ( 9) такую, которая лучше других описывает наблюдательные данные. [48]
Из сказанного выше следует, что проведение сопоставления теоретических моделей с наблюдательными данными - весьма трудоемкое дело, требующее тщательного изучения наблюдательных данных и учета возможных эффектов селекции и эволюции. К счастью, в ряде случаев удается показать, что оценки некоторых параметров не зависят от эффектов эволюции, и таким образом обойти эту трудность. [49]
Хотя шаровая молния наблюдается не часто, за многие годы все же накоплен богатый материал по наблюдениям шаровой молнии и анализу наблюдательных данных. Эти данные составляют основу наших представлений о реальной шаровой молнии. Существенно, что эти наборы наблюдательных случаев независимы и используют сообщения очевидцев из разных регионов нашей планеты. Поэтому данные о наблюдательных шаровых молниях, полученные на основе разных наборов наблюдений, дополняют друг друга и в целом позволяют получить надежную информацию о реальной шаровой молнии. [50]
Какое из двух решений описывает реальное состояние турбулентности в том или ином объекте - - в том числе в межзвездном пространстве-могут решить только наблюдательные данные. [51]
Ценность информации по наблюдениям шаровой молнии определяется не только количеством собранных случаев, но также и полнотой описания в каждом из них и анализом совокупности наблюдательных данных. Анализ наблюдений составляет основу для изучения природы шаровой молнии и поэтому проводится в обзорах и монографиях [2, 3, 147, 278-280, 286-292], посвященных природе шаровой молнии. Далее при анализе свойств шаровой молнии мы введем типичную шаровую молнию, которая обладает параметрами, усредненными по совокупности наблюдений. [52]
Двухфазная модель межзвездной среды ( МЗС) Галактики, обосновывавшаяся посредством теории тепловой неустойчивости ( § 4.1), в свете полученных в семидесятые-восьмидесятые годы наблюдательных данных оказалась чрезвычайно упрощенной. В частности, выяснилось, что те объекты, которые принято называть облаками, обладают сложной иерархической структурой. Особенно это относится к так называемым гигантским молекулярным облакам ( ГМО), имеющим массы ( 105 4 - 106) 9JIQ и размеры в десятки парсек. [53]
Логика вышеприведенного анализа состояла в том, что с одной стороны, имеются аналоги шаровой молнии, характеризуемые соответствующими параметрами, и, с другой стороны, параметры шаровой молнии восстанавливаются из наблюдательных данных. Двигаясь от реальных объектов в сторону параметров шаровой молнии, мы делаем определенные заключения о ее внутреннем строении и других свойствах. Такой способ полезен в двух отношениях. Во-первых, он обеспечивает надежность, поскольку в обоих предельных случаях мы опираемся на реальные си-стемьг, и для понимания явления необходимо связать эти случаи. Во-вторых, такой способ дает ключ для моделирования отдельных свойств шаровой молнии, причем основу моделирования составляют доступные реальные объекты. Тем самым, такой подход перспективен, ибо в конечном итоге позволяет ответить на разные вопросы. [54]
Излагаемые ниже результаты являются в этом смысле удовлетворительными, однако следует иметь в виду, что теория, из которой эти результаты получены, весьма ненадежна, а возможность объяснения тех же наблюдательных данных другой теоретической моделью встречается довольно часто. [55]
Развивается новое направление исследований Солнца - г е л и о с е и с м о л о г и я ( см. Солнечная сейсмология), к-рая занимается определением структуры атмосферы на основе наблюдательных данных о ее колебаниях. На основе наблюдений пульсаций предпринимаются попытки проверки моделей внутр. Успешно развивается сейсмология солнечных пятен. [56]